Სარჩევი:

Diseño Ventilador Mecánico: 8 ნაბიჯი
Diseño Ventilador Mecánico: 8 ნაბიჯი

ვიდეო: Diseño Ventilador Mecánico: 8 ნაბიჯი

ვიდეო: Diseño Ventilador Mecánico: 8 ნაბიჯი
ვიდეო: Horno tipo conveccion manual 8 charolas 2024, სექტემბერი
Anonim
დისნეო ვენტილადორ მექანიკა
დისნეო ვენტილადორ მექანიკა

შესავალი

ეს არის პროექტო ბუშის შექმნა, რომელიც დაკავშირებულია ნეიმოციტო, ელექტრონიკური და ელექტრული სისტემებით, ვენტილადორ მექსიკის პროტოტიპების მშენებლობის პროცესში, რომელიც დაკავშირებულია რესპირატორულ სისტემასთან არსებულ სასიცოცხლო მნიშვნელობასთან. მექანიკური დამცავი მექანიზმი, რომელიც ემყარება ჩემს ძლიერ მექანიზმს, ხელს უწყობს სენსორების სერიას და აქტივობებს sensores de análisis del ritmo respiratorio. Con esto en mente, mira los siguientes parámetros: Porcentaje de oxígeno y aire (Blender), control de presión y flujo, anilis de volumen, análisis exhalatorio, humedad del gas y visualización de gráficos del proceso. Todo esto regido por las directrices establecidas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) expuestas el 2 de marzo de 2020

Enlace de descarga:

რეალიზება un código base y lo subiré en los próximos días

Los archivos neumáticos y electrónicos არის disponibles para su descarga, როგორც encontramos algún შეცდომა ან სხვა კომენტატორი adicional agradecería el comentario, de esta manera llegar tener un proyecto más complete.

Sin mas que decir empecemos….

ნაბიჯი 1: Concepto De Ventilador Mecánico

განმსაზღვრელი

La VM არ არის რესპირატორული რესპირატორული რესპირატორული რესპირატორული რესპირატორული მექანიზმი, რომელიც აძლიერებს ვენურ სისტემებს, რომლებიც დაკავშირებულია ინსპირაციულ სისტემასთან. არ არსებობს თერაპია, ეს არის ინტერვენციის დეპოზიტი, რომელიც მოიცავს გარე და დროებით პროცესს პაციენტის მიენტრაში, რომელიც გამოწვეულია ინსტალაციის პროვოცირებით.

ობჯეტივო

ფისიოლოგიკოსები

• proporcionar una ventilación ალვეოლური adecuada. • Mejorar la oxigenación arterial.

• Abrir y distender la vía aérea y unidades alveolares. • Avantar la capacidad ნარჩენი ფუნქციური, impidiendo el colapso alveolar y el cierre de la vía aérea al final de la espiración.

• Descargar los músculos ventilatorios.

კლინიკოსი

ჰიპოქსემიის აღდგენა.

• რესპირატორული Corregir la acidosis.

• Aliviar la disnea y el sufrimiento რესპირატორი.

• პრევენირული ან გადამწყვეტი ატელექტაზია.

• Revertir la fatiga de los músculos რესპირატორი.

• ნებადართული ნერვულ -კუნთოვანი.

• Disminuir el Consumo de O2 sistémico o miocárdico.

• Reducir la presión intracraneal.

• Estabilizar la pared torácica.

Fuente:

ნაბიჯი 2: დიფერენცია დე ვენტილადორესი

დიფერენცია დე ვენტილადორესი
დიფერენცია დე ვენტილადორესი
დიფერენცია დე ვენტილადორესი
დიფერენცია დე ვენტილადორესი

En el mercado se encuentra una gran variedad de ventiladores. En este caso especificaremos dos, los Ambu y los Ventiladores Mecánicos (El que se desea realizar)

Am resucitador ambu is un dispitivo que proporciona soporte vital al paciente for medio de una bomba o balón autohinchable cumpliendo la función de tomar aire del exterior და bombearlo al sistema respiratorio del paciente mediante la compresión del balón yc gracas a una viva que el aire exhalado del paciente retorne al balón, este sistema también puede replicar de manera automatizada, sin embargo is un sistema controlador, es decir da un soporte ventilador complete, suple la función respiratoria del paciente en su completeo, en tratamientos largos sistema puede afect el sistema respiratorio del paciente generando დამოკიდებულება del respirador.

El ventilador mecánico, es un sistema automatizado para soporte სასიცოცხლო რესპირატორული, se caracteriza for tener sensores de presión y flujo, especificación de an anllisis el comportamiento del sistema რესპირატორული პაციენტის y del sistema interno de la máquina, licuadora í interfaz gráfica, volumen y presión პროგრამირებადი. ძირითადი პრინციპები, რომლებიც გამოიყენება ვენტილადორ მექანიზმში, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა კონტროლის სისტემებს: კონტროლი, კონტრალდო ასისტიდო, IE ინვერტიდების კავშირი, დიფერენციალური ან ფილტვის დამოუკიდებლობა და ა.შ. corto mediano y largo plazo. Omesño presentado cumple con las especificaciones sugeridas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) descritas en la imagen.

მასობრივი ინფორმაცია:

especialidades.sld.cu/enfermeriaintensiva /…

www.paho.org/es/documentos/especificacione…

ნაბიჯი 3: სისტემა Neumático- ბლენდერი

Neumático სისტემა- ბლენდერი
Neumático სისტემა- ბლენდერი

ლიკუადორა

Es el encargado de unir el aire y el oxigeno en porcentajes específicos, para esto se hace un anllisis for medio de sensores y manualmente se controla el porcentaje por medio de las válvulas Puesto que el mezclador es un equipo costo se propone el sigueee დელავერი:

Válvulas estranguladores: Son las encargadas de determinar la cantidad de flujo que pasa de oxigeno y de aire por el sistema y controlar el porcentaje de cada una de las mismas

Sensores de presión y flujo: Son de los encargados de análisis el porcentaje de flujo y presión (la referencia del sensor especificada ასახავს las presiones modificadas en hostitales para dichos gases) y mostrarlo en forma de porcentaje en el hmi or interfaz gráfrarolana gárfica. el funcionario de salud

V retlvulas anti retorno: Encargadas de evitar que los gazs choquen y el retorno de los mismos

აკუმულატორი: Cumple la función de retención de los gazes unidos hasta que requiere el paciente

ნაბიჯი 4: სისტემა Neumático-Humidificador

ნეიმატიკო-ტენიანობის სისტემა
ნეიმატიკო-ტენიანობის სისტემა

ტენიანობა

აეროპორტში შემავალი ჰაერის ნაკლებობა მცირდება და მცირდება მრავალი მიკროორგანიზმით გამოწვეული მრავალი რესპირატორული ინფექციის გამომწვევი, რაც ხელს უწყობს პაციენტის ინჰალაციის გამარტივებას.

Humidificador ნაწილები (no descritas en el plano porque se encuentra comercialmente con facilidad)

  • წინააღმდეგობა: Encargada de evaporar agua estéril
  • მიმღები: მიმღები მეთოდით გაგზავნის კალორიების წინააღმდეგობა
  • ძრავა: Desplaza el vapor
  • ინტერკამბიადორი: შეუთავსეთ ორთქლი და გაზი

ერთიანი მეთოდი: კონტროლი presión que llega al paciente

Llaves de paso: Encargadas de determinar si la línea principal pasa por el el Humudificador o directo a vía principal

ნაბიჯი 5: Sistema Neumático- კონტროლი

Neumático სისტემა- კონტროლი
Neumático სისტემა- კონტროლი
Neumático სისტემა- კონტროლი
Neumático სისტემა- კონტროლი

საკონტროლო

სპეციფიკური კონტროლი de los ventiladores mecánicos se utiliza una válvula proporcional o una válvula servontrolada para determination el flujo del gas, sin embargo puesto que estas válvulas no son de fácil acceso y tienen un costo liftoódódóvladddon utilv utilvacidacid utilv utildv utilvdo v utildo vladldovódóo un motor paso a paso.

Válvulas estranguladoras: Permiten el paso regulado de flujo de aire manualmente por tornillo

Motor nema 17: Motor paso a paso de 200 pasos 1, 8 grados / paso con una velocidad recomendada de 1ms por paso (se especifica el circuito en la parte electrónica)

Acople rígido: encargado de unir la válvula estranguladora con el motor paso a paso

En la imagen se puede observar el metodo de conexión entre los tres componentes identificados y el simbolo en el circuito neumatico

ნაბიჯი 6: Sistema Neumático- Ventilador Paciente

Neumático Sistema- ვენტილადორ პაჩიენტე
Neumático Sistema- ვენტილადორ პაჩიენტე

ვენტილადორ პაციენტი

ეს არის ძალიან ცვლადი, რომელიც ემსახურება ელექტროენერგიის მიწოდების 2/2 პორტის 3/2 ან გაქცევისას. Esta es mi propuesta

Línea დირექტორი

  • Sensores de presión y flujo en la parte izquierda: encargados de analizar la presión (en este caso tiene un rango acorde a lo especificado por la OMS) y volumen del gas que ingresa al paciente,
  • Sensores de presión y flujo de la derecha: se encargan de analizar la respiración del paciente, el sensor de presión de este punto analiza las presiones negativas para hacer análisis de la exhalación (todas las referencias están expuestas en cada uno de los planos)
  • Electro válvula 2/2: permite el paso del gas, activar / desactivar, colocar el control de la presión y el volumen previamente configurado
  • Válvulas anti retorno: evita que retorne el gas y permite en la exhalación analizar presiones negative

Líneas anexas a la principal

  • Electro válvula 2/2 superior: permite que el paciente respire directamente del ambiente, esta puede ser remplazada con diversas válvulas, esta es una de las opciones
  • Electro válvula 2/2 inferior: Se utiliza para disminuir la presión en caso de ser muy alta y del sistema de seguridad, al igual q la anterior se puede reemplazar por diversas válvulas

Línea de exhalación (línea que va desde los pulmones hacia abajo)

  • V retlvula anti retorno: permite que en la inhalación no pase aire ambiente
  • Electro válvula 2/2: permite el escape de aire

Los filtros utilizados en todo el circuito son para limpieza del gas

ნაბიჯი 7: Electrónica- Eléctrica

ელექტრონიკა- Eléctrica
ელექტრონიკა- Eléctrica

Electrónica eléctrica

El funcionamiento del sistema consta de 5 partes: controlador, potencia, adquisición de datos, hmi (interfaz usuario maquina) y კონტროლი. არქივი ჩამოთვლილია PDF– ში

საკონტროლო

ESP32: Verifique la utilisación de esta plataforma for su velocidad de processamiento, su capacidad for interrupciones fysicas y de tiempo, su bajo costo, facilidad de programación, opciones de comunicación inalambrica, número de pinos, y fácil

მონაცემთა შეგროვება

  • Sensores de presión: Las tres referencias de sensores, son diferenciales, and todos los casos se tratan el diferencial con respecto al ambiente, su conexión es sencilla 5V, GND, y Salida de señal, como se especifica en el circuito
  • ADS1115: არის ციფრული ციფრული 16 ბიტიანი კონვერტორი (რეალურია 15), რომლის გადაწყვეტაა 0.15 მვ, 0V და 5V დკ, რაც საშუალებას გაძლევთ გაზარდოთ თქვენი მოქმედების გაძლიერება, ეს არის კომუნიკაცია I2C
  • Sensores de flujo: Los sensores vistos en el esquemático funcionan con pulsos, estos pulsos (1 giro) se deben analizar con un temporizador, relacionando la cantidad de giros con respecto al tiempo. sin embargo aconsejo cambiarlos por un sensor de hilo caliente, para mejor precisión y mejor higiene a la hora de limpiar y hacer mantenimiento al equipo
  • TXS0108: კონვერტორი დონის დონეზე, რომელიც გამოიყენება კომუნიკაციის სერიის სერია e I2C- ში 5V და 3.3V და პირიქით

პოტენცია

Se realiza dos etapas de potencia tomando en cuenta el tipo de solenoide ya sea AC o DC segun lo requerido el fabricante

კალიფორნია

  • SSR40D: Es un rele de estado solido, se caracteriza por tener una larga vida útil, y una buena resistencia a las altas frecuencias de conmutación
  • Solenoide AC: es el encargado de hacer conmutar la válvula, en este caso se energiza a 110V AC

corriente Continua

  • IRF520N: Es un Mosfet de potencia, utilisado para la conmutación del solenoide de 24V, se acciona desde 3.3V
  • Solenoide DC: es el encargado de hacer conmutar la válvula, en este caso se energiza a 24V DC

HMI

  • Pantalla NEXTION: es una pantalla táctil capaz de mostrar gráficas en tiempo real, se comunica por serie y tiene una granid Facilidad de programación gracias tener su propia interfaz para la misma
  • კოდიფიკატორი: Se utiliza para determinar en el menú mostrado en la pantalla la opción requerida, esto con el fin de dar más vida útil a la pantalla
  • Pulsador: Son los encargados realizan la opción de retorno y paro de emergencia del equipo.

საკონტროლო

  • Motor nema 17: Es un motor paso a paso con 200 pasos por vuelta, encargado de mover la válvula estranguladora, según requisitos de la persona encargada
  • მძღოლი A4988: Es el encargado de la potencia del motor y el control, este se maneja con dos pines dir (direccion) step (paso)

ფუენტე

Se aconseja utilisar una fuente de computador puesto que contiene todos los voltajes requeridos para el circuito

Los archivos neumáticos y electrónicos los pueden descargar directamente por esta plataforma de forma directa

Enlace de descarga:

www.mediafire.com/file/3jvqzmoegv177sn/Ventilador_Mec%25C3%25A1nico.rar/file

გირჩევთ: